所谓过客,亦是贵人


篮球场的器材管理员是一位老大爷,上周他给了我个优盘,用纸条写了几个电影和电视剧的名字希望我帮他下载,经典的京剧,90年代的电影,还有找不到资源的电视剧,让我这几天找资源犯了难!前天去打球,借球的时候大爷告诉我他这几天就要走了,要回家养老了,突然间心酸的感觉就涌了上来,就像当初爷爷要离开我一样!


五年时间,我和大爷之间记忆并不多,但是足够温暖!以往每次来借球,大爷都会让我去拿放在房子里面用于训练的好球,每次都是微笑的,和蔼的,笑呵呵的动身去帮我拿球,那种笑容是能让人忘记所有烦恼的那种,太像爷爷了!记得我曾告诉他我读的什么学院,几年级,现在住在哪个宿舍区,所以当他第二次看见我时,激动的问我是不是这个学院,这个年级,这个宿舍区,我笑着说大爷记性真好,大爷就开心的笑了!好不容易下了大部分电影,还塞进去了几部最新的电影,昨天去还优盘的时候,我问大爷家在哪?大爷说“就在学校,就在学校,以后我还能看见你!”我和大爷都笑了,是啊,还能看见就很好了!本来一直想着送点什么给大爷,实在不知道送什么,仔细想想,常常探望便会是最好的礼物了吧!


今天去借球的时候,以为大爷走了,谁知道大爷依然在门口,看到我来了,拉着我的手说,你不要借球了,我给一个给你,说完走进房间拿了一个球,感觉气不足,又给我充了气。他告诉我,这个球是他自己的,不是学校的,他明早就要走了,我问要不要人搬行李,大爷说,不用,东西都打包好了!想到了过去每次去看爷爷,爷爷也是偷偷地塞钱,把好吃的拿出来给我。能在异乡重温这种感觉,多么幸福的事啊!走的时候我拉着大爷一起拍了一张照片,我想,我一定会好好地把它留着,一定会记得,在华科中心操场,我曾经遇到一个像极了爷爷的大爷,他们都有着和蔼的微笑,都有着一颗好人的心!


在人生一路的前行中,总会遇到无数的人,在时间长河里,他们是所谓路人,是所谓的过客,擦肩而过,萍水相逢,有些人可能过后永远不会遇见,匆匆而来,又匆匆而去。但有些人却在有限的时间里,在你生命留下了足够浓墨重彩的一笔,匆匆而来,却把珍贵的记忆送给了你,他们又何尝不是贵人!所有的遇见都是缘分的累积,于我,都是莫大的荣幸,永远感恩生命中遇到的,也会永远把它留在记忆的深处!我们都是别人身边的过客,就像别人也是我们生命中的路人一般,也许他们不会影响你的轨迹,但是一定给它添加了很多的色彩,所以我们的人生才会如此五彩缤纷。


感谢大爷的厚爱,我会记住这些好,我也会把它继续下去,希望大爷一生平安,希望他能够永远那么的开心,永远那么和蔼,希望大爷长命百岁,祝福大爷有一个幸福的晚年!


其实所谓过客,又何尝不是贵人?
内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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